domingo, 29 de noviembre de 2015

Polimeros

Polimetros


Materiales formados por moléculas muy grandes llamadas polímeros, formadas por largas cadenas de átomos que contienen carbono

Polímero = Macromolécula

Aplicaciones múltiples en transporte, envases y embalajes, construcción,...

 Clasificación 

Por su naturaleza:

Naturales

Sintéticos

Por su estructura interna

Termoplásticos

Termoestables

 •Elastómeros

Termoplásticos 

Se trata de plásticos que, a temperatura ambiente, son deformables, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en un estado vítreo cuando se enfría lo suficiente. La mayoría de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular. Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables en que después de calentarse y moldearse éstos pueden recalentarse y formar otros objetos.
Sus propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces.

Termoestables


Con el calor se descomponen antes de llegar a fundir, por lo que no se les puede moldear. Son frágiles y rígidos. Es debido a que los polímeros están muy entrelazados.
Enumeración:
1.Poliuretano
2.Resinas fenólicas
3.Melamina

Elastómeros

Plásticos que se caracterizan por su gran elasticidad, adherencia y  baja dureza. Estructuralmente son intermedios entre los termoplásticos y los termoestables.

Enumeración:

1.Caucho natural

2.Caucho sintético

3.Neopreno

Tecnicas de conformación


1.Extrusión

2.Moldeo

a.Por compresión 

b.Por soplado

c.Por inyección

d.Por transferencia

3.Calandrado

4.Conformado al vacío


 

sábado, 28 de noviembre de 2015

Vidrio

Vidrio


material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. El vidrio se obtiene a unos 1500 °C a partir de arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3).

Origen
Plinio el Viejo (siglo I), en su Historia Natural, cuenta que unos mercaderes que se dirigían hacia Egipto para vender natrón (carbonato de sodio), se detuvieron para cenar a orillas del río Belus, en Fenicia. Como no había piedras para colocar sus ollas, decidieron utilizar algunos trozos de natrón. Calentaron sus alimentos, comieron y se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente vieron asombrados que las piedras se habían fundido y habían reaccionado con la arena para producir un material duro y brillante, el vidrio.
Los primeros objetos de vidrio que se fabricaron fueron cuentas de collar o abalorios. Es probable que fueran artesanos asiáticos los que establecieron la manufactura del vidrio en Egipto, de donde proceden las primeras vasijas producidas durante el reinado de Tutmosis III (1504-1450 a. C.).
Egipto produjo un vidrio claro, que contenía sílice pura; lo coloreaban de azul y verde.

PROPIEDADES ÓPTICAS

El vidrio tiene varios puntos fuertes en cuanto a sus propiedades ópticas:

- Puede ser producido en paneles grandes y homogéneos

- Sus propiedades ópticas no se ven afectadas con el paso del tiempo

- Esta producido con superficies perfectamente planas y paralelas

 PROPIEDADES TÉRMICAS
Rango de transformación 520 - 550°C
Temperatura para su reblandecimiento aprox. 600°C
Contrariamente a los cuerpos sólidos de estructura cristalina, el vidrio no tiene punto de fusión definido. Se transforma continuamente desde el estado sólido al estado plástico viscoso. El rango de transición se denomina rango de transformación y de acuerdo con DIN 52324 (ISO 7884), se encuentra entre 520 °C y 550 °C. El templado y el curvado, requieren una temperatura suplementaria más de 100 °C.
Calor específico 0.8 J/g/K El calor específico (en Julios) define la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de vidrio flotado en 1K. El calor específico del vidrio aumenta ligeramente la temperatura, que va aumentando hasta el intervalo de transformación.
Conductividad térmica: 0.8W/mK la cantidad de calor requerida para fluir a través del área de sección transversal de la muestra de vidrio flotado en el tiempo en que disminuye la temperatura.
Expansión termal 9.10-6 K-1 Encontramos un comportamiento diferente en la expansión del cuerpo bajo efecto de calor, en caso de expansión lineal y expansión volumétrica

Elaboración


 Videos